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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
Informe Nº 03- 2011/MDL/EAPIC/Lircay
A : Ing. TAYPE CASTRO, Juan
Docente del Curso de topografía II
DE : TUNCAR ARENAS, Edinson Fredy
Alumno del IV ciclo de la E.A.P de Ingeniería Civil
ASUNTO : Informe del Trabajo de Practica
FECHA : Lircay, 26 de octubre del 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------
Por medio del presente, es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de
hacerle llegar el saludo cordial y a la vez ponerle de su conocimiento el
informe sobre el trabajo de campo realizado referente a CURVAS DE
NIVEL.
Adjunto al presente
- material y/o equipos o instrumentos para un levantamiento
- Resumen de trabajo realizado
- cálculos
TOPOGRAFÍA II
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I MATERIALES O EQUIPOS
LA TOPOGRAFÍA
Ciencia que nos enseña a efectuar mediciones entre puntos de la
superficie terrestre, sobre o debajo de ella relacionándolos entre si y
representándolos gráficamente en un papel. Considera la superficie de la
tierra como plana, despreciando la forma realmente curva de la misma,
motivo por el cual es aplicable a extensiones pequeñas en un área
máxima aproximada de 625 Km2 o sea 25 Km de longitud por lado,
tomando para este efecto un cuadrado como referencia.
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO A TRABAJAR
El objetivo principal de este trabajo, levantamiento topográfico de una
poligonal cerrada es el de delimitar por medio de prisma y/o estacas
en cada vértice, usar clavos en caso de que haya concreto y/o realizar
marcas con pintura, a la superficie de estudio.
Es de suma importancia mencionar que este debe hacerse en
conjunto con los integrantes del grupo para así culminar en el menor
tiempo posible.
Es recomendable que este procedimiento de levantamiento topográfico
de una poligonal cerrada se realice de preferencia en las madrugadas del
día a elaborar porque es el momento adecuado para poder abarcar la
mayor cantidad de área con luz natural del día y apoyándose con el
equipo de topografía más simple que son, “la brújula, balizas y cinta
métrica entre otros”. Para poder realizar un trabajo de una poligonal
sencilla y cerrada.
FIJACIÓN DE VÉRTICES O PUNTOS ESTRATEGICOS.-La
fijación de cada uno de los vértices en el terreno a realizar el trabajo,
consiste en localizar puntos estratégicos comunes y arbitrarios, para
así poder determinar con gran facilidad los cálculos respectivos que la
estación total me da como datos en la poligonal cerrada. Los puntos
localizados se determinan por medio del prisma y/o estacas (jalones)
situados en los punto estratégicos del terreno.
Todo punto estratégico común queda con una equidistancia que el equipo
nos da automáticamente.
TOPOGRAFÍA II
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Pero para poder realizar el respectivo levantamiento topográfico se
cuenta con los integrantes del grupo ya son una gran ayuda porque nos
proporcionan información a manera de localizar con facilidad los vértices
de cada punto estratégico común, ya que en un medio donde la
vegetación es densa, su localización puede complicarse engorrosamente
causando en algunos casos problemas y/o daños irreparables.
Para el trabajo se recomienda que entre cada uno de los vértices
colocados se puedan ver al menos el prisma y/o algún otro elemento de
trabajo así como puede ser la mira y en algunos casos el jalón, un vértice
de adelante y un vértice de atrás como mínimo para poder trabajar de la
mejor manera posible.
Estación total:
Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en
topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica.
Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador
a un teodolito electrónico.
Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan
los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds
de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora,
distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato
electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores
personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que
permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo,
replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimuts y
distancias
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TOPOGRAFÍA II
ANTEOJO
Imagen Directa
Aumento 30x
Campo visual 1 Grado 30' a 1000m
Distancia Mínima de Enfoque 1.30m
Poder Resolutivo 2.5"
Iluminación del Retículo Provista
Objetivo 45mm(EMD;150mm)
MEDICIÓN DE DISTANCIAS
Con Un Prisma 3000m
Con Tres Prismas 4000m
Exactitud de la Medición (2mm+2ppm)m.se
Cuenta Mínima De Medición
Método de Medición Fino 1mm
Método De Medición Grueso 10mm
TIEMPO DE MEDICIÓN
Modo Fino 1.2"
Modo Grueso 0.5"
MEDICÓN ELECTRÓNICA DE
ÁNGULOS
Método Lectura Absoluta
Mínimo de Incremento 1" 0.5"
Exactitud de la Medición 3"(Desviación Estándar DIN18723)
Diámetro del Círculo 71mm
tiempo de la Medición 0.3"
COMPENSADOR VERTICAL
AUTOMÁTICO
Sistema Liquid Electric Detectión
Rango de Trabajo 3"
Precisión 1"
PLOMADA ÓPTICA
Imagen Directa
Aumento 3x
Campo visual 5 Grados
Rango de Enfoque De 0.5m a infinito
DISPLAY
Tipo
Tipo Línea Doble Matriz de
puntos+B4
LCD(16 Caracteres x 2 Líneas), con
Iluminación Ubicada en Ambas
caras.
TIEMPO DE OPERACIÓN
Ángulo Solamente 24 Horas
Incluyendo Medición de distancias 6 Horas
Tiempo de Recarga de la Batería 1.5 Horas Aprox.
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Funcionamiento
Vista como un teodolito; una estación total se compone de las mismas
partes y funciones. El estacionamiento y verticalización son idénticos,
aunque para la estación total se cuenta con niveles electrónicos que
facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores asociados también están
presentes: el de verticalidad, que con la doble compensación ve reducida
su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e
inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento que en un
teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software,
mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos
mecánicos.
El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas
realizadas en discos transparentes. Las lecturas de distancia se realizan
mediante una onda electromagnética portadora (generalmente
microondas o infrarrojos) con distintas frecuencias que rebota en un
prisma ubicado en el punto a medir y regresa, tomando el instrumento el
desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales presentan la
capacidad de medir "a sólido", lo que significa que no es necesario un
prisma reflectante.
Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos
respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas
definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas el
instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás
datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con
este instrumento son las de ángulos verticales, horizontales y distancias.
Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle
datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y
temperatura, etc.
La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en
ángulos y de milímetros en
distancias, pudiendo realizar medidas
en puntos situados entre 2 y 5
kilómetros según el aparato y la
cantidad de prismas usada.
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Wincha:
Cinta Larga de fibra de vidrio
• Marca: CST/Berger
• 50 metros / 100 metros
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• Cinta de fibra de vidrio de alta resistencia
no se oxida y resiste la decoloración.
• Caja de ABS de alta visibilidad
y alta resistencia a impactos.
• Agarradera de caucho para mayor comodidad.
• Sistema de enrollamiento ultra rápido
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Flexo metro:
El fluxómetro es un instrumento de medición el cual es coincido con el
nombre de cinta métrica, con la particularidad de que está construido por
una delgada cinta metálica flexible, dividida en unidades de medición, y
que se enrolla dentro de una carcasa metálica o de plástico. En el exterior
de esta carcasa se dispone de disponen de un sistema de freno para
impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener fija alguna medida
precisa de esta forma.
Se suelen fabrican en longitudes comprendidas entre uno y cinco metros.
La cinta metálica está subdividida en centímetros y milímetros enfrente de
escala se encuentra otra escala en pulgadas.
Su flexibilidad y el poco espacio que ocupan lo hacen más interesante
que otros sistemas de medición, como reglas o varas de medición.
Debido a esto, es un instrumento de gran utilidad, no sólo para los
profesionales técnicos, cualquiera que sea su especialidad (fontaneros,
albañiles, electricistas, arqueólogos, etc.), sino también para cualquier
persona que precise medir algún objeto en la vida cotidiana.
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Prisma:
Para llevar a cabo levantamientos topográficos de precisión es necesario
contar con un buen equipo. La mayoría de veces le damos mucha
importancia a la estación total y dejamos de lado un accesorio básico
para los levantamientos y el cual pocas veces le prestamos la atención
requerida: el prisma. La wiki pedía lo define prisma como un medio
transparente limitado por caras planas no paralelas con el que se
producen reflexiones, refracciones y descomposiciones de la luz.
Clavo y martillo:
El martillo es una herramienta utilizada para golpear una pieza, causando
su desplazamiento o deformación. El uso más común es para clavar
(incrustar un clavo de acero en madera u otro material), calzar partes (por
la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe) o romper
una pieza. Los martillos son a menudo diseñados para un propósito
especial, por lo que sus diseños son muy variados. Tiene una cuña en la
parte trasera para la remoción de clavos.
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Brújula:
La brújula o compás magnético es un instrumento que sirve de
orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas
magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte
magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta, y
distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el
magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo
magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Únicamente
es inútil en las zonas polares norte y sur, debido a la convergencia de las
líneas de fuerza del campo magnético terrestre.
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Téngase en cuenta que a mediados del siglo XX la brújula magnética
comenzó a ser sustituida -principalmente en aeronaves- por la brújula
giroscópica y que actualmente los giróscopos de tales brújulas están
calibrados por haces de láser.
En la actualidad la brújula está siendo reemplazada por sistemas de
navegación más avanzados y completos, que brindan más información y
precisión; sin embargo, aún es muy popular en actividades que requieren
alta movilidad o que impiden, debido a su naturaleza, el acceso a energía
eléctrica, de la cual dependen los demás sistemas.
Libreta de campo:
Para qué sirve una libreta de campo?
Es la libreta que sirve para anotar todas las medidas, orientaciones,
desniveles y de más datos topográficos, directamente en el campo esta
cuenta con renglones y una cuadricula para croquis.
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II PROCIDIMIENTOS
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• Para poder hallar la deflexión del punto PI-2 cundo se encuentra en
un lugar inaccesible lo que hicimos fue lo siguiente.
• Ubicamos exactamente los PI marcándolo con un clavo y vimos
que nuestro PI-2 se encuentra en un lugar inaccesible para poder
hallar la deflexión hicimos lo siguiente.
• Primero nos estacionamos en el puntpp-2 luego visamos al
puntoPI-3 y tomamos como dato la distancia del punto visado
donde p-2 es un punto q se encuentra en la recta formada por los
puntos PI-3 y PI-2 claro esta q p-2 es un punto auxiliar , luego
basculamos el lente de la estación total verticalmente. A 180
grados y luego tomamos como dato el ángulo formado por el
punto p-1 a quien llamaremos θ, luego medimos la distancia de los
puntos p-2 a p-1.
• Segundo nos estacionamos en el punto p-2 luego visamos al punto
PI-1 pusimos el ángulo horizontal en o grados y tomamos como
dato la distancia entre los dos puntos ,basculamos
horizontalmente y luego giramos hacia el punto p-2 y tomamos
como dato el ángulo formado a quien llamaremos α y luego
medimos la distancia entre el p-1 y p-2.
• Luego extendemos las líneas auxiliares respecto a los PI la
intersección de las rectas es el punto PI-2 luego hacemos los
cálculos trigonométricos usando la ley de senos y cosenos.
• Para comprobar la distancia hacemos la medición con wincha y
coincidió correctamente.
• Para calcular la altura de prisma y del equipo estación total
hacemos uso del flexómetro.
• Para estacionar nuestro ángulo horizontal respecto al norte
magnético hacemos uso de la brújula fue a partir de p-1 se tomo al
punto el cálculo de los ángulos respecto al norte magnético.
• hicimos el uso de la libreta de campo y bolígrafo para apuntar los
datos proporcionados por el equipo (ESTACION TOAL).
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ANEXO
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Informe Nº 03- 2011/MDL/EAPIC/Lircay A : Ing. TAYPE CASTRO, Juan Docente del Curso de topografía II DE : TUNCAR ARENAS, Edinson Fredy Alumno del IV ciclo de la E.A.P de Ingeniería Civil ASUNTO : Informe del Trabajo de Practica FECHA : Lircay, 26 de octubre del 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------ Por medio del presente, es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de hacerle llegar el saludo cordial y a la vez ponerle de su conocimiento el informe sobre el trabajo de campo realizado referente a CURVAS DE NIVEL. Adjunto al presente - material y/o equipos o instrumentos para un levantamiento - Resumen de trabajo realizado - cálculos TOPOGRAFÍA II
  • 2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL I MATERIALES O EQUIPOS LA TOPOGRAFÍA Ciencia que nos enseña a efectuar mediciones entre puntos de la superficie terrestre, sobre o debajo de ella relacionándolos entre si y representándolos gráficamente en un papel. Considera la superficie de la tierra como plana, despreciando la forma realmente curva de la misma, motivo por el cual es aplicable a extensiones pequeñas en un área máxima aproximada de 625 Km2 o sea 25 Km de longitud por lado, tomando para este efecto un cuadrado como referencia. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO A TRABAJAR El objetivo principal de este trabajo, levantamiento topográfico de una poligonal cerrada es el de delimitar por medio de prisma y/o estacas en cada vértice, usar clavos en caso de que haya concreto y/o realizar marcas con pintura, a la superficie de estudio. Es de suma importancia mencionar que este debe hacerse en conjunto con los integrantes del grupo para así culminar en el menor tiempo posible. Es recomendable que este procedimiento de levantamiento topográfico de una poligonal cerrada se realice de preferencia en las madrugadas del día a elaborar porque es el momento adecuado para poder abarcar la mayor cantidad de área con luz natural del día y apoyándose con el equipo de topografía más simple que son, “la brújula, balizas y cinta métrica entre otros”. Para poder realizar un trabajo de una poligonal sencilla y cerrada. FIJACIÓN DE VÉRTICES O PUNTOS ESTRATEGICOS.-La fijación de cada uno de los vértices en el terreno a realizar el trabajo, consiste en localizar puntos estratégicos comunes y arbitrarios, para así poder determinar con gran facilidad los cálculos respectivos que la estación total me da como datos en la poligonal cerrada. Los puntos localizados se determinan por medio del prisma y/o estacas (jalones) situados en los punto estratégicos del terreno. Todo punto estratégico común queda con una equidistancia que el equipo nos da automáticamente. TOPOGRAFÍA II
  • 3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Pero para poder realizar el respectivo levantamiento topográfico se cuenta con los integrantes del grupo ya son una gran ayuda porque nos proporcionan información a manera de localizar con facilidad los vértices de cada punto estratégico común, ya que en un medio donde la vegetación es densa, su localización puede complicarse engorrosamente causando en algunos casos problemas y/o daños irreparables. Para el trabajo se recomienda que entre cada uno de los vértices colocados se puedan ver al menos el prisma y/o algún otro elemento de trabajo así como puede ser la mira y en algunos casos el jalón, un vértice de adelante y un vértice de atrás como mínimo para poder trabajar de la mejor manera posible. Estación total: Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimuts y distancias TOPOGRAFÍA II
  • 4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFÍA II ANTEOJO Imagen Directa Aumento 30x Campo visual 1 Grado 30' a 1000m Distancia Mínima de Enfoque 1.30m Poder Resolutivo 2.5" Iluminación del Retículo Provista Objetivo 45mm(EMD;150mm) MEDICIÓN DE DISTANCIAS Con Un Prisma 3000m Con Tres Prismas 4000m Exactitud de la Medición (2mm+2ppm)m.se Cuenta Mínima De Medición Método de Medición Fino 1mm Método De Medición Grueso 10mm TIEMPO DE MEDICIÓN Modo Fino 1.2" Modo Grueso 0.5" MEDICÓN ELECTRÓNICA DE ÁNGULOS Método Lectura Absoluta Mínimo de Incremento 1" 0.5" Exactitud de la Medición 3"(Desviación Estándar DIN18723) Diámetro del Círculo 71mm tiempo de la Medición 0.3" COMPENSADOR VERTICAL AUTOMÁTICO Sistema Liquid Electric Detectión Rango de Trabajo 3" Precisión 1" PLOMADA ÓPTICA Imagen Directa Aumento 3x Campo visual 5 Grados Rango de Enfoque De 0.5m a infinito DISPLAY Tipo Tipo Línea Doble Matriz de puntos+B4 LCD(16 Caracteres x 2 Líneas), con Iluminación Ubicada en Ambas caras. TIEMPO DE OPERACIÓN Ángulo Solamente 24 Horas Incluyendo Medición de distancias 6 Horas Tiempo de Recarga de la Batería 1.5 Horas Aprox.
  • 5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Funcionamiento Vista como un teodolito; una estación total se compone de las mismas partes y funciones. El estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque para la estación total se cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores asociados también están presentes: el de verticalidad, que con la doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento que en un teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos. El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes. Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora (generalmente microondas o infrarrojos) con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales presentan la capacidad de medir "a sólido", lo que significa que no es necesario un prisma reflectante. Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de milímetros en distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros según el aparato y la cantidad de prismas usada. TOPOGRAFÍA II
  • 6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Wincha: Cinta Larga de fibra de vidrio • Marca: CST/Berger • 50 metros / 100 metros TOPOGRAFÍA II
  • 7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL • Cinta de fibra de vidrio de alta resistencia no se oxida y resiste la decoloración. • Caja de ABS de alta visibilidad y alta resistencia a impactos. • Agarradera de caucho para mayor comodidad. • Sistema de enrollamiento ultra rápido TOPOGRAFÍA II
  • 8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Flexo metro: El fluxómetro es un instrumento de medición el cual es coincido con el nombre de cinta métrica, con la particularidad de que está construido por una delgada cinta metálica flexible, dividida en unidades de medición, y que se enrolla dentro de una carcasa metálica o de plástico. En el exterior de esta carcasa se dispone de disponen de un sistema de freno para impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener fija alguna medida precisa de esta forma. Se suelen fabrican en longitudes comprendidas entre uno y cinco metros. La cinta metálica está subdividida en centímetros y milímetros enfrente de escala se encuentra otra escala en pulgadas. Su flexibilidad y el poco espacio que ocupan lo hacen más interesante que otros sistemas de medición, como reglas o varas de medición. Debido a esto, es un instrumento de gran utilidad, no sólo para los profesionales técnicos, cualquiera que sea su especialidad (fontaneros, albañiles, electricistas, arqueólogos, etc.), sino también para cualquier persona que precise medir algún objeto en la vida cotidiana. TOPOGRAFÍA II
  • 9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Prisma: Para llevar a cabo levantamientos topográficos de precisión es necesario contar con un buen equipo. La mayoría de veces le damos mucha importancia a la estación total y dejamos de lado un accesorio básico para los levantamientos y el cual pocas veces le prestamos la atención requerida: el prisma. La wiki pedía lo define prisma como un medio transparente limitado por caras planas no paralelas con el que se producen reflexiones, refracciones y descomposiciones de la luz. Clavo y martillo: El martillo es una herramienta utilizada para golpear una pieza, causando su desplazamiento o deformación. El uso más común es para clavar (incrustar un clavo de acero en madera u otro material), calzar partes (por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe) o romper una pieza. Los martillos son a menudo diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy variados. Tiene una cuña en la parte trasera para la remoción de clavos. TOPOGRAFÍA II
  • 10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Brújula: La brújula o compás magnético es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta, y distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. Únicamente es inútil en las zonas polares norte y sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. TOPOGRAFÍA II
  • 11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Téngase en cuenta que a mediados del siglo XX la brújula magnética comenzó a ser sustituida -principalmente en aeronaves- por la brújula giroscópica y que actualmente los giróscopos de tales brújulas están calibrados por haces de láser. En la actualidad la brújula está siendo reemplazada por sistemas de navegación más avanzados y completos, que brindan más información y precisión; sin embargo, aún es muy popular en actividades que requieren alta movilidad o que impiden, debido a su naturaleza, el acceso a energía eléctrica, de la cual dependen los demás sistemas. Libreta de campo: Para qué sirve una libreta de campo? Es la libreta que sirve para anotar todas las medidas, orientaciones, desniveles y de más datos topográficos, directamente en el campo esta cuenta con renglones y una cuadricula para croquis. TOPOGRAFÍA II
  • 12. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL II PROCIDIMIENTOS TOPOGRAFÍA II
  • 13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL • Para poder hallar la deflexión del punto PI-2 cundo se encuentra en un lugar inaccesible lo que hicimos fue lo siguiente. • Ubicamos exactamente los PI marcándolo con un clavo y vimos que nuestro PI-2 se encuentra en un lugar inaccesible para poder hallar la deflexión hicimos lo siguiente. • Primero nos estacionamos en el puntpp-2 luego visamos al puntoPI-3 y tomamos como dato la distancia del punto visado donde p-2 es un punto q se encuentra en la recta formada por los puntos PI-3 y PI-2 claro esta q p-2 es un punto auxiliar , luego basculamos el lente de la estación total verticalmente. A 180 grados y luego tomamos como dato el ángulo formado por el punto p-1 a quien llamaremos θ, luego medimos la distancia de los puntos p-2 a p-1. • Segundo nos estacionamos en el punto p-2 luego visamos al punto PI-1 pusimos el ángulo horizontal en o grados y tomamos como dato la distancia entre los dos puntos ,basculamos horizontalmente y luego giramos hacia el punto p-2 y tomamos como dato el ángulo formado a quien llamaremos α y luego medimos la distancia entre el p-1 y p-2. • Luego extendemos las líneas auxiliares respecto a los PI la intersección de las rectas es el punto PI-2 luego hacemos los cálculos trigonométricos usando la ley de senos y cosenos. • Para comprobar la distancia hacemos la medición con wincha y coincidió correctamente. • Para calcular la altura de prisma y del equipo estación total hacemos uso del flexómetro. • Para estacionar nuestro ángulo horizontal respecto al norte magnético hacemos uso de la brújula fue a partir de p-1 se tomo al punto el cálculo de los ángulos respecto al norte magnético. • hicimos el uso de la libreta de campo y bolígrafo para apuntar los datos proporcionados por el equipo (ESTACION TOAL). TOPOGRAFÍA II
  • 14. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL ANEXO TOPOGRAFÍA II
  • 15. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFÍA II
  • 16. UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTADA DE INGENIERIA MINAS Y CIVIL ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFÍA II